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公开(公告)号:CN113731664A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110946581.8
申请日:2021-08-18
Applicant: 江苏大学
IPC: B05B7/04
Abstract: 本发明公开了一种气助式两组分两级混合雾化喷头,包括高压进气口、一级收缩喉管、高压气体通道、组分进口一、一级混合室、二级收缩喉管、组分混合通道、组分进口二、二级混合室、喷嘴口;高压进气口接通空气压缩机,高压气体进入高压气体通道后于组分进口一处形成负压,组分由组分进口一自吸进入一级混合室中充分混合,实现组分混合物的第一次雾化;组分混合物通过组分混合通道高速喷出于,组分进口二处产生负压,组分进口二自吸进入到二级混合室后充分混合,经喷嘴口喷出形成了第二次雾化;利用高压气体对组分能够产生雾化作用,并利用高压气体产生的负压能够自吸组分进口一和组分进口二并将其充分混合,进一步实现两组分充分混合和二次雾化。
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公开(公告)号:CN109470684A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811451316.7
申请日:2018-11-30
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种石英管结合拉曼光谱仪监测水热液化过程的装置及方法,本发明涉及可再生生物质能源利用领域,该装置包括带物镜的偏光显微镜、共聚焦拉曼光谱仪,用于拍摄图像的数码相机放置在拉曼光谱仪上方,且数码相机与拉曼光谱仪以及偏光显微镜的光路相通;恒温加热炉位于偏光显微镜的正下方,石英管置于恒温加热炉的凹槽内,循环冷却装置装在恒温加热炉的底部;计算机与共聚焦拉曼光谱仪以及数码相机相连。本发明方法实现了对水热反应过程的可视化,通过拍摄录像直观的了解主要产物生成的温度、时间以及整个反应过程的剧烈程度,对反应机理的研究具有指导意义,为水热生产生物油的后续优化奠定了基础,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105312055B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510844240.4
申请日:2015-11-26
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/75 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种类Fenton催化剂的制备方法及用途,包括:配置硝酸钴和硝酸铜混合液A的步骤;向混合液A中加入氢氧化钠溶液得到混合液B的步骤:向混合液B中加入表面活性剂得到混合液C的步骤;将混合液C进行恒温水热反应的步骤;将水热反应后的产物进行抽滤、洗涤和真空干燥的步骤。本发明制备的类Fenton催化剂中只含有钴和铜两种金属元素,充分利用了过渡金属能提高催化剂催化性能的优势,并且也利用了钴和铜能够拓宽pH范围的优点,使得制备的催化剂的催化降解性能好,稳定性高,且使得催化剂在pH为2~10的范围内均具有较好的催化性能。
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公开(公告)号:CN107243234A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710609313.0
申请日:2017-07-25
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于有机废气处理技术领域,涉及利用微纳米气泡及其爆破产生高温活化过硫酸盐产生羟基自由基和持续时间更长的硫酸根自由基,协同氧化降解有机废气的方法。本技术方案包括如下步骤:(1)选用能产生直径50μm以内气泡的微纳米气泡发生装置和处理废气用喷淋塔;(2)将过硫酸盐放入所述微纳米气泡发生装置的水箱中,配制质量浓度为0.1~0.5%溶液,并调节pH范围为3~11;(4)待所述微纳米气泡发生装置生成的微米气泡较稳定后,并且水箱中的水温达到40~50℃,同时ORP大于450mV,开启引风机,由喷淋塔的进风口引入有机废气进行处理。该工艺在微纳米气泡协同过硫酸盐产生大量羟基自由基和硫酸根自由基,从而实现对有机废气的氧化降解。
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公开(公告)号:CN106116016A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610464909.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 , 艾特克控股集团股份有限公司 , 江苏艾特克环境工程有限公司 , 江苏大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F103/32 , C02F103/28 , C02F103/16
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F3/342 , C02F2101/30 , C02F2101/306 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2103/16 , C02F2103/28 , C02F2103/32
Abstract: 本发明公开了一种废水的高级氧化处理及其工艺方法,包括依次连接的缓冲池、pH调节池、钝化池、反应池、中和池和沉淀池;所述缓冲池通过管道提升泵与pH调节池相连,pH调节池的出水口通过管道与钝化池相连,钝化池的出水口通过管道与反应池相连,反应池的出水口通过管道与中和池相通,中和池的出水口通过管道与沉淀池的中心导流筒相连,沉淀池的出水排入达标排放池或回用池。本发明提供一种基于高性能复合型环境净化功能材料的高级氧化处理方法,有效解决常规高级氧化法处理难降解废水所存在的技术瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN106094579A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610392558.8
申请日:2016-06-02
Applicant: 江苏大学
IPC: G05B19/04
CPC classification number: G05B19/04
Abstract: 本发明属于船舶建造领域的一种大型艉部作业平台电控系统,包括人机操作接口、系统控制单元、位置伺服控制器、编码器和执行机构;人机操作接口将横向或纵向移动信号传送到系统控制单元,系统控制单元将接收的信号传递给位置伺服控制器,位置伺服控制器将横向和纵向移动信号分别执行机构,执行机构分别执行横向移动和纵向移动,且将移动距离信息依次通过编码器、位置伺服控制器传递给系统控制单元,系统控制单元根据反馈的信息进行微调自动修正,本发明电控系统是完整的闭环结构,可以修正元件参数变化及外界扰动引起的误差,控制精度高;组合机械组成部分更改后,不需要更改控制系统,可沿用上一工况的控制系统,控制组合机械的同步性更高。
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公开(公告)号:CN104577632A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410788835.8
申请日:2014-12-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种电机用炭/炭-石墨/铜电刷的制备方法,该方法为:一、采用炭纤维针刺体或者是炭纤维编织体作为预制体材料;二、化学气相沉积致密;三、将树脂与石墨粉、铜粉按一定的比例混合、搅拌均匀;四、树脂与石墨粉、铜粉混合物固化、炭化处理;五、高温石墨化处理;六、树脂与石墨粉、铜粉混合物浸渍、固化、炭化处理;七、机械加工后,制的电机用炭/炭-石墨/铜电刷。本发明采用炭纤维作为骨架,热解炭基体、树脂炭基体、石墨粉和铜粉作为增强体的炭/炭-石墨/铜复合材料电刷,具有力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、电阻率低、自润滑性能好以及抗摩擦磨损能力强等优点。
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公开(公告)号:CN104528923A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410826157.X
申请日:2014-12-25
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种水体净化系统,属于水处理领域;包括充氧装置与微生物载体装置,充氧装置包括空压机、磁助旋流散气管及连接二者的进气管,微生物载体装置包括浮桶、玄武岩纤维载体、混凝土预制块,玄武岩纤维载体上下两端分别连接浮球和混凝土预制块、悬浮于水中;污水通过磁助旋流散气管后形成丰富的气泡流,水底的土著微生物附着在玄武岩纤维载体上并大量繁殖;本发明的水体净化系统能增加水体中的溶解氧浓度和水中土著微生物量;通过微气泡氧化底泥消减内源污染,载体上微生物降解水体中污染物,来实现闭锁性水体中污染物的高效和快速净化。
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公开(公告)号:CN103521102A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310483586.7
申请日:2013-10-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种磁场强化气液传质的装置。该装置包括回旋室、磁铁镶嵌部A、磁铁镶嵌部B、流体导入部、气体吸入孔和气液出口,所述回旋室为圆筒状,磁铁镶嵌部A和后磁铁镶嵌部B分别设于回旋室的两端使回旋室内形成密封容器。将气液混合流体由流体导入部沿回旋室的圆柱筒A的内壁切线方向进入反应装置,沿圆柱筒A内壁切线方向进入装置,混合流体沿圆柱筒A内壁旋转流动,再进入圆柱筒B和圆柱筒C所形成的夹层空间,最后进入圆柱筒C,由于三个圆柱筒内径依次减小,混合流体流速逐渐增大最终变为高速流,高速旋转后从气液出口喷出。本发明结构简单,体积较小,可以有效的产生微细气泡,提高传质效率,达到强化传质的目的。
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公开(公告)号:CN103130365A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310090884.X
申请日:2013-03-21
Applicant: 江苏大学
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明公开一种电絮凝处理炸药废水的方法,在待处理炸药废水中加入硫酸亚铁,输送到搅拌器中搅拌,再进入第一沉淀塔沉淀,每升待处理炸药废水投加10~30mg硫酸亚铁;在第一沉淀塔沉淀后的废水中加入阳离子聚丙烯酰胺敏化剂和pH调节剂,进入第一级电絮凝处理设备预处理,使pH值至5~6,预处理后进入第二沉淀塔沉淀,聚丙烯酰胺敏化剂与待处理炸药废水的重量比是1:1000~3:1000;第二沉淀塔的出水进入第二级电絮凝处理设备处理,再进入中和沉淀池,加入聚合氯化铝混凝处理,每升待处理炸药废水投5~10mg聚合氯化铝;采用双极电絮凝技术以及利用混凝沉淀作为辅助工艺,方法简单易施,成本低,效率高。
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